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【24h】

超音速衝突噴流における渦と衝撃波の干渉から生じる音響現象

机译:超音速冲突喷射的涡流和冲击波引起的声学现象

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摘要

ロケットに搭載されるペイロードにとって,音響加振は大きな問題の一つであり,音響波の発生メカニズムの解明が求められてきた.ロケットのジェットから発生する音響波には,フィードバック機構によるスクリーチ音と,乱流による広帯域騒音が存在するが,ペイロードへの加振が最も大きくなるのは打ち上げ後数秒の間であり,この時に支配的な音響波はジェットと火炎偏向板が衝突することで生じる広帯域騒音である.しかしその音響発生メカニズムの解明にあたっては,実際の音響場が非常に複雑であることや,実機を用いた試験ではコスト面から回数の制限があることから,より単純な系である斜め平板に衝突する超音速噴流を対象にした研究が行われてきた.この系における流れ場および音響波の様子はFig. 1のようになる.流れ場は,噴流がノズルから平板に衝突するまでの自由噴流領域と,平板衝突後に平板に沿って流れる壁噴流領域に分けられる.噴流が平板に衝突する直前には離脱衝撃波であるplate shockが形成され,壁噴流領域ではbarrel shockと類似した構造でtail shockが形成される.この系において発生する音響波には,(i)自由噴流の剪断層から発生するマッハ波, (ii)壁噴流の剪断層から発生するマッハ波,(iii)噴流の衝突点付近から発生する音響波,という3種類が存在することがわかっている.このうち音響波(iii)についてはノズル方向,すなわち現実にはロケット方向に伝播するため,音響加振を抑制する上でその発生メカニズムを解明することは非常に重要であり,近年は特に音響波(iii)に注目した研究が行われてきている.
机译:对于安装在火箭中的有效载荷,声学振动是主要问题之一,并且已经需要阐明声波产生机制。从火箭射流产生的声波是通过反馈机制的屏幕,并且存在由于湍流引起的宽带噪声,但有效载荷的激励是发射后的最大秒数,并且此时的统治是占据的最大秒数高声波是在射流和火焰偏转板碰撞时发生的宽带噪声。然而,在阐明其声学产生机制时,实际的声场非常复杂,并且在测试使用真机的测试中,从成本侧有一系列次数,因此是一个更简单的系统系统。研究进行超声波发烧。该系统中的流场和声波如图4所示。1。流场被分成自由喷射区域,直到射流从喷嘴到平板,并且在平坦碰撞之后沿着平板流动的壁跳跃区域。在射流与平板碰撞之前,紧接在射流碰撞之前形成板冲击,并且尾部冲击形成为类似于桶冲击的壁向结构。在该系统中产生的声波是从自由喷射剪切层的剪切层产生的剪切层产生的声学,从(III)射流的冲击点附近产生的声学。众所周知三种类型的波浪。其中,声波(III)在喷嘴方向上传播,即在火箭方向上,近年来避免在抑制声学振动时阐明其产生机制非常重要,尤其是声波。对( III)已经进行了。

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